Cтраница 3
Едкий натр, как и едкое кали, поглощает углекислый газ из окружающего воздуха, в результате чего в растворе образуются карбонаты, которые вызывают повышение сопротивления аккумулятора и понижение его емкости. [31]
С помощью кривых, показанных на рис. 34, можно оценить активное сопротивление аккумуляторов г а, которое с достаточной для практических целей точностью может быть принято равным наименьшему значению сопротивления аккумуляторов переменному току. [32]
![]() |
Кривые изменения напряжения аккумулятора при заряде. [33] |
Омическое сопротивление полностью заряженного аккумулятора С-1 составляет примерно 0 0036 Ом, а в состоянии полного разряда - 0 007 Ом. Сопротивление аккумуляторов большей емко - сти соответственно в N раз меньше, где N - индекс аккумулятора. [34]
Внутреннее сопротивление постоянному току аккумуляторов С в заряженном состоянии равно 0 0046 Ом, в разряженном - 0 006 Ом. Сопротивление аккумуляторов большей емкости получается делением этих величин на числовой индекс аккумулятора. [35]
Однако при заряде асимметричным током внутреннее сопротивление аккумулятора за тот же промежуток времени возрастает до значительно большей величины. Например, за месяц хранения сопротивления аккумулятора СЦД-12, заряженного постоянным током, увеличивается примерно до 0 1 ом, а заряженного асимметричным переменным током - до 0 3 - 0 5 ом. [36]
Например, внутреннее сопротивление аккумулятора С ( СК) - 1 не превышает 0 006 - 0 007 ом. Внутреннее сопротивление других аккумуляторов этого типа ориентировочно равно сопротивлению аккумулятора С ( СК) - 1, деленному на номер аккумулятора. [37]
Аккумуляторы имеют внутреннее сопротивление, которое меняется во время заряда и разряда в зависимости от химического состава активных веществ и состояния электролита. Так как сопротивление электролита зависит не только от его концентрации, но и от температуры, то и сопротивление аккумулятора также зависит от температуры электролита. С повышением температуры сопротивление уменьшается. [38]
Следует отметить, что падение напряжения на внутреннем сопротивлении заряженного аккумулятора при разрядном токе, численно равном 0 01 QH, может быть для всех типов ламельных никель-кадмиевых аккумуляторов любой емкости принято равным 0 04 в. Последнее объясняется тем, что коэффициент Uf в формуле ( 18) играет роль наименьшей единицы измерения, в долях которой выражается падение напряжения на сопротивлении аккумулятора в зависимости от упомянутых выше факторов. [39]
![]() |
Напряжение па клеммах аккумулятора З - СТ-80 при разряде током 200 а ( напряжение разомкнутой цепи при 30 - 2 14 в. [40] |
При разряде аккумулятора постоянной силой тока напряжение на его клеммах после первого резкого падения при замыкании цепи постепенно снижается, что обычно объясняют концентрационной поляризацией, общим падением концентрации электролита и ростом внутреннего сопротивления. В данной работе изучался вопрос только о начальном падении напряжения, измеренном через 1 - 2 секунды после замыкания цепи, когда, как показывает экстраполяция, существенных изменений в концентрации электролита и в величине сопротивления аккумулятора произойти еще не могло. [41]
Внутреннее сопротивление аккумулятора слагается из сопротивления каркаса пластин, активной массы, сепараторов и электролита. Последнее составляет большую часть внутреннего сопротивления. Сопротивление аккумулятора увеличивается при разряде и уменьшается при заряде, что является следствием изменения концентрации раствора и содержания сульфата в активной массе. Сопротивление аккумулятора невелико и заметно лишь при большом разрядном токе, когда внутреннее падение напряжения достигает одной или двух десятых долей вольта. [42]
Первым и, может быть, самым очевидным источником сопротивления в батарее является электролит. Имеются вполне точные данные о сопротивлении серной кислоты; таблица соответствующих значений, охватывающая ряд концентраций, принятых в аккумуляторной практике, помещена в гл. Так как сопротивление электролита изменяется с температурой так же, как и с концентрацией то неудивительно, что сопротивление аккумулятора также изменяется с температурой. Эксперименты Морзе и Саржента показали, что изменения сопротивления аккумуляторных батарей в зависимости от температуры находятся в полном согласии с изменением в зависимости от температуры сопротивления растворов серной кислоты соответствующих концентраций. С увеличением температуры сопротивление падает. [43]
Аккумуляторы имеют внутреннее сопротивление, величина которого не остается постоянной, а изменяется во время заряда и разряда в зависимости от изменения химического состава активных веществ. Первым и, может быть, самым очевидным источником сопротивления батареи является электролит. Так как сопротивление электролита зависит не только от его концентрации, но и от температуры, то и сопротивление аккумулятора зависит от температуры электролита. С увеличением температуры сопротивление уменьшается. [44]
![]() |
Схема измерения падения напряжения на внутреннем сопротивлении аккумуляторов при малых значениях разрядного тока. [45] |